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Nouvelles méthodes pour le traitement, l'analyse et la représentation de flux de données massives géospatiales

Nouvelles méthodes pour le traitement, l'analyse et la représentation de flux de données massives géospatiales
大规模地理空间变化的特征、分析和表示的新方法
批准号:
RGPIN-2019-06788
负责人:
Badard, Thierry
金额:
$1.89万
依托单位:
依托单位国家:
加拿大
项目类别:
Discovery Grants Program - Individual
财政年份:
2019
资助国家:
加拿大
项目状态:
已结题
起止时间:
2019-01-01 至 2020-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
为了更好地解决用户流失的问题,本文提出了一种基于决策信息化和Au的大数据的方法和技术,以保证对大量信息的快速有效分析。在企业中心储存的80%的信息可以进行本地化,这些系统将地理决策视为企业和机构的一个重要目标,这些目标允许企业和机构进行决策,即全面考虑信息的组成(空间、时间、系统/主题)。随着我们村庄、工厂、住宅、汽车中的资本家的增加,更多的人涌入,而且他们实际生产的更多的东西不能进仓库。连接物体的爆炸会放大这种趋势。Ceci implement donc de repenser les systèmes de traitement et d'analyze de la donnée,car celle-ci arrive maintenant en flux continuu,souvent dumplf,à des fréquences parfois très élevées et doit être analysée en temps quasi réel pour ne pas en perdre l'intérêt/valeur,celle-ci ne pouvant plus être stockée pour être analysée plus tard dans sa granularité(spatiale,temporelle ou de detail)la plus fine.如果大数据中存在的数据流量处理的某些方法和技术以及在不同解决方案中存在的数据流量处理的某些方法和技术,那么大数据就不存在更多的数据流量处理,因为大数据可以提供一个本地化和空间分析对象,而不是再一次出现。目前的方案是为了响应基于水资源流动的地质决策的执行者和创新者的需求。在此,我们将介绍几种处理、分析和再现地球空间数据流的方法。本文主要论述了1)空间复合材料中流体流动的基本处理和表征效果的形式化和结构化,2)流体流动的快速、可操作和可监测的新处理和分析技术的发展,迈斯还渗透了电磁兼容性,并将其适配到磁通量传感器的质量/缺陷中(précision,actualité,erreur ou absence temporaire de données,),3)对流动中的趋势和顾客时空自动检测的渗透模式的认识和4)对代表模式的界定(nouveaux types d'interface et de cartographie thématique avancée)pour rendre Au mieux ces informations dynamiques pour des fins de prise de décision éclairée.目前的研究方案为6名图斯所有周期的学员在尖端和需求领域的研究培训做出了贡献。
英文摘要
Pour pallier le problème de déluge de données, on assiste à une forte démocratisation des outils et techniques liés à l'informatique décisionnelle et au Big data qui permettent une analyse rapide et efficace de ces grandes masses d'information. Comme 80% de l'information stockée dans les entrepôts de données des entreprises peut se voir rattacher une localisation, des systèmes dits géo-décisionnels ont vu le jour et font l'objet d'un grand intérêt de la part des entreprises et institutions car ils permettent de prendre des décisions pleinement éclairées, i.e. prenant en compte toutes les composantes de l'information (spatiale, temporelle, sémantique/thématique). Néanmoins, avec la multiplication des capteurs dans nos villes, usines, maisons, automobiles, l'afflux de données s'est encore accru et il se produit actuellement plus de données que l'on ne peut en stocker. L'explosion à venir des objets connectés va amplifier de façon exponentielle cette tendance. Ceci impose donc de repenser les systèmes de traitement et d'analyse de la donnée, car celle-ci arrive maintenant en flux continu, souvent massif, à des fréquences parfois très élevées et doit être analysée en temps quasi réel pour ne pas en perdre l'intérêt/valeur, celle-ci ne pouvant plus être stockée pour être analysée plus tard dans sa granularité (spatiale, temporelle ou de détail) la plus fine. Si certaines méthodes et techniques de traitement de flux de données existent et ont été mises en oeuvre dans différentes solutions Big data, il n'en reste pas moins que le traitement de tels flux de données, qui peuvent elles aussi se voir rattacher une localisation et donc faire l'objet d'analyses spatiales, n'en est encore qu'à ses débuts. Le présent programme vise à répondre à ce manque d'outils performants et innovants d'aide à la géo-décision basés sur des flux de données. Pour cela, on visera à concevoir des méthodes de traitement, d'analyse et de représentation de flux de données massives géospatiales. On s'attachera ainsi à 1) formaliser et structurer les éléments à la base du traitement et de la représentation efficaces des données de flux de données massives à composante spatiale, 2) développer de nouvelles techniques pour réaliser le traitement et l'analyse rapide, fiable et capable de monter en charge de tels flux de données, mais aussi permettant de tenir compte et de s'adapter à la qualité/défaut dans les données de flux (précision, actualité, erreur ou absence temporaire de données, ), 3) concevoir des modèles permettant de détecter automatiquement des tendances et patrons spatio-temporels dans les flux de données et 4) définir des modes de représentation (nouveaux types d'interface et de cartographie thématique avancée) pour rendre au mieux ces informations dynamiques pour des fins de prise de décision éclairée. Le présent programme de recherche contribuera de plus, à la formation par la recherche, de 6 étudiants de tous les cycles dans des domaines de pointe et en demande.
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Nouvelles méthodes pour le traitement, l'analyse et la représentation de flux de données massives géospatiales
  • 批准号:
    RGPIN-2019-06788
  • 项目类别:
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额:
    $1.89万
  • 财政年份:
    2022
  • 负责人:
    Badard, Thierry
  • 依托单位:
Nouvelles méthodes pour le traitement, l'analyse et la représentation de flux de données massives géospatiales
  • 批准号:
    RGPIN-2019-06788
  • 项目类别:
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额:
    $1.89万
  • 财政年份:
    2021
  • 负责人:
    Badard, Thierry
  • 依托单位:
Nouvelles méthodes pour le traitement, l'analyse et la représentation de flux de données massives géospatiales
  • 批准号:
    RGPIN-2019-06788
  • 项目类别:
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额:
    $1.89万
  • 财政年份:
    2020
  • 负责人:
    Badard, Thierry
  • 依托单位:
Vers des outils géo-décisionnels en mobilité intelligents/adaptatifs
  • 批准号:
    327533-2012
  • 项目类别:
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额:
    $1.38万
  • 财政年份:
    2018
  • 负责人:
    Badard, Thierry
  • 依托单位:
海外基金